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MX10008 Energieplanung

Die Stromversorgungsspezifikationen und -anforderungen des MX10008 werden in den folgenden Themen beschrieben. Verwenden Sie die Informationen, um den Stromverbrauch für den MX10008 zu berechnen und den Strombedarf Ihrer Konfiguration zu planen.

Stromversorgungsanforderungen für MX10008-Komponenten

Tabelle 1 listet den Strombedarf für verschiedene Hardwarekomponenten eines MX10008-Routers unter typischen Spannungsbedingungen und Optiken auf.

Tabelle 1: Stromversorgungsanforderungen für MX10008-Komponenten

Komponente

Beschreibung

Leistungsbedarf (Watt)

Bei 25 °C

Bei 40 °C

Bei 55 °C

JNP10008-SF

MX10008 SFB

235 W

235 W

235 W

JNP10008-SF2

MX10008 SFB

400 W

400 W

400 W

JNP10008-FAN

MX10008 Lüftereinschub

475 W

475 W

475 W

JNP10008-FAN2

MX10008 Lüftereinschub

1207 W

1207 W

1207 W

JNP10008-FAN3

MX10008 Lüftereinschub

1620 W

1620 W

1620 W

JNP10K-RE1 oder JNP10K-RE1-128

MX10008 RCB

100 W

175 W

175 W

JNP10K-RE3, JNP10K-RE3-LT, JNP10K-RE3-256 oder JNP10K-RE3LT256 MX10008 RCB

120 W

178 W

178 W

Linecard MX10K-LC2101

Leitungsgeschwindigkeit: Durchsatz von bis zu 2,4 Tbit/s.

1335 W

1425 W

-

Linecard MX10K-LC480

Leitungsgeschwindigkeit Durchsatz von bis zu 480 Gbit/s.

430 W (10G)

370 W (1G)

450 W (10G)

390 W (1G)

480 W (10G)

420 W (1G)

Linecard MX10K-LC9600

Leitungsgeschwindigkeit: Durchsatz von bis zu 9,6 Tbit/s.

1655 W

1770 W

-

Linecard MX10K-LC4800

Leitungsgeschwindigkeit: Durchsatz von bis zu 4,8 Tbit/s.

966 W

1005 W

1030 W

Linecard MX10K-LC4802

Leitungsgeschwindigkeit: Durchsatz von bis zu 4,8 Tbit/s.

1082 W

1099 W

1133 W

Berechnen Sie die Stromanforderungen für einen MX10008-Router

Verwenden Sie die Informationen in diesem Thema, um den Energiebedarf Ihrer MX10008-Konfiguration und die Anzahl der Netzteile zu berechnen, die für verschiedene MX10008-Router-Konfigurationen erforderlich sind.

Hinweis:

Die Berechnungen in diesem Thema stellen den maximalen Energiebedarf dar, den Sie für die Konfiguration des MX10008-Routers budgetieren müssen. Der tatsächliche Stromverbrauch Ihres Routers ist geringer als die hier angegebenen berechneten Ergebnisse und variiert je nach Hardware- und Softwarekonfiguration Ihres Routers, der Menge des Datenverkehrs, der durch die Linecards geleitet wird, und Umgebungsvariablen wie Raumtemperatur.

Bevor Sie mit diesen Berechnungen beginnen:

In diesem Thema werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

Berechnen des Stromverbrauchs Ihrer MX10008-Konfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um die maximale Stromversorgung des Routers zu bestimmen. Um den maximalen Stromverbrauch des Systems zu berechnen, bestimmen Sie zunächst den kombinierten maximalen internen Strombedarf aller Router-Komponenten und teilen dieses Ergebnis dann durch die Ausgangsleistung des Netzteils.

So berechnen Sie den maximalen Stromverbrauch des Systems:

  1. Bestimmen Sie den maximalen Stromverbrauch der Basisgehäusekomponenten (d. h. der anderen Komponenten als der Linecards). Verwenden Sie die folgende Tabelle, wenn Ihr Router entweder als Standardbasiskonfiguration oder als redundante Konfiguration konfiguriert ist.
    Tabelle 2: Stromverbrauch des Gehäuses für Standardkonfigurationen

    Chassis-Komponente

    MX10008-BASE-Konfiguration

    MX10008-PREMIUM-Konfiguration

    Lüftereinschub, JNP10008-Lüfter

    475*2 = 950 W

    475*2 = 950 W

    Lüftereinschub, JNP10008-FAN2

    1207*2 = 2414 W

    1207*2 = 2414 W

    Lüftereinschub, JNP10008-FAN3

    1620*2 = 3240 W

    1620*2 = 3240 W

    RCB

    128G@40° C

    175*1 = 175 W

    128G@40° C

    175*2 = 350 W

    64G@40° C

    165*1 = 165 W

    64G@40° C

    165*2 = 330 W

    SFB, JNP10008-SF

    235*5 = 1175 W

    235*6 = 1410 W

    SFB, JNP10008-SF2

    400*5 = 2000 W

    400*6 = 2400 W

         

    Bei einer MX10008-PREMIUM-Konfiguration mit dem Lüftereinschub JNP10008-FAN und SFB JNP10008-SF beträgt der maximale Stromverbrauch beispielsweise 2710 W:

    950 W (JNP10008-FAN) + 350 W (RCB, 128G@40 °C) + 1410 W (JNP10008-SF) = 2710 W

  2. Berechnen Sie den maximalen internen Stromverbrauch des gesamten Routers, indem Sie den Strombedarf jeder Linecard addieren. In der folgenden Tabelle finden Sie ein Diagramm der für Linecards benötigten Leistung.
    Tabelle 3: Leistungsaufnahme der Linecard

    Anzahl der Linecards

    MX10K-LC2101 (240-Gigabit-Ethernet-Modus @40 °C))

    MX10K-LC2101 (400-Gigabit-Ethernet-Modus @40 °C))

    MX10K-LC480 (Alle Ports in 10-Gbit/s-Geschwindigkeit @40° C ohne MACsec)

    MX10K-LC480 (Alle Ports in 10-Gbit/s-Geschwindigkeit @40° C mit MACsec)

    MX10K-LC9600 (400-Gigabit-Ethernet-Modus @40 °C (104 °F))

    MX10K-LC9600 (400-Gigabit-Ethernet-Modus @25 °C (89 °F))

    MX10K-LC4800 (Alle Ports bei einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s @40 °C (104 °F))

    MX10K-LC4800 (Alle Ports mit 100-Gbit/s-Geschwindigkeit @25° C))

    MX10K-LC4802 (Alle Ports bei einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s @40 °C (104 °F))

    MX10K-LC4802 (Alle Ports bei einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s @25 °C))

    1

    1175 W

    1425 W

    430 W 450 W

    1770 W

    1655 W

    1005 W

    966 W

    1099 W

    1082 W

    2

    2350 W

    2850 W

    860 W 900 W

    3450 W

    3310 W

    2010 W

    1932 W

    2198 W

    2164 W

    3

    3525 W

    4275 W

    1290 W 1350 W

    5310 W

    4965 W

    3015 W

    2898 W

    3297 W

    3246 W

    4

    4700 W

    5700 W

    1720 W 1800 W

    7080 W

    6620 W

    4020 W

    3864 W

    4396 W

    4328 W

    5

    5875 W

    7125 W

    2150 W 2250 W

    8850 W

    8275 W

    5025 W

    4830 W

    5495 W

    5410 W

    6

    7050 W

    8550 W

    2580 W 2700 W

    10620 W

    9930 W

    6030 W

    5796 W

    6594 W

    6492 W

    7

    8225 W

    9975 W

    3010 W 3150 W

    12390 W

    11585 W

    7035 W

    6762 W

    7693 W

    7574 W

    8

    9400 W

    11400 W

    3440 W 3600 W

    14160 W

    13240 W

    8040 W

    7728 W

    8792 W

    8656 W

    Für eine MX10008 mit acht MX10K-LC2101-Linecards beträgt der maximale Stromverbrauch im @400-Gigabit-Ethernet-Modus beispielsweise:

    8*1425 W = 11400 W

  3. Addieren Sie den Stromverbrauch aus Schritt 1 und den gesamten Linecard-Verbrauch aus Schritt 2.

    Um mit dem vorherigen Beispiel fortzufahren, addieren Sie die Wattzahl von acht Karten zu einer redundanten Konfiguration.

    (2710 W) + (11400 W) = 14110 W erforderlich

Berechnen der Anzahl der für die Konfiguration des MX10008 erforderlichen Netzteils

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anzahl der Netzteile zu berechnen, die für Ihre Router-Konfiguration erforderlich sind. Die Mindestleistungskonfiguration für MX10008-Router umfasst drei Netzteile.

So berechnen Sie die Anzahl der Netzteile, die für Ihre minimale Router-Konfiguration erforderlich sind:

  1. Bestimmen Sie die von den Netzteilen verfügbare Leistung. Tabelle 4 zeigt die verfügbare Leistung für installierte Netzteile.
    Tabelle 4: Verfügbare Gesamtleistung

    Modelle von Stromversorgungsmodulen

    Mit drei Netzteilen

    Mit vier Netzteilen

    mit fünf Netzteilen

    JNP10K-PWR-AC

    8100 W

    10.800 W

    13.500 W

    JNP10K-PWR-AC2 Dual-Feed, hohe Leistungseinstellung (30 A)

    16.500 W

    22.000 W

    27.500 W

    JNP10K-PWR-AC2 Einzeleinspeisung, hohe Leistung (30 A) Einstellung

    15.000 W

    20.000 W

    25.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, einfacher aktiver Einzug, (15-A)-Einstellung

    6.900 W

    9.200 W

    11.500 W

    JNP10K-PWR-AC3, zwei aktive Einspeisungen, (15-A)-Einstellung

    13.800 W

    18.400 W

    23.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, drei aktive Einspeisungen, (15-A)-Einstellung

    20.700 W

    27.600 W

    34.500 W

    JNP10K-PWR-AC3, vier aktive Einspeisungen, (15-A)-Einstellung

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, einfacher aktiver Einzug, (20-A)-Einstellung

    9.000 W

    12.000 W

    15.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, zwei aktive Einspeisungen, (20-A)-Einstellung; (entweder A0 und A1 oder B0 und B1)

    18.000 W

    24.000 W

    30.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, drei oder vier aktive Einspeisungen, (20-A)-Einstellung

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-DC

    12.500 W

    JNP10K-PWR-DC2 Dual-Feed, hohe Leistung (80 A) Einstellung

    27.500 W

    JNP10K-PWR-DC2 Dual-Feed, Low-Power-Einstellung (60 A)

    22.000 W

    JNP10K-PWR-DC2 Einzeleinspeisung, hohe Leistung (80 A) Einstellung

    13.750 W

    JNP10K-PWR-DC2 Einzeleinspeisung, Low-Power-Einstellung (60 A)

    11.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, einfacher aktiver Einzug, Low-Power-Einstellung (60 A)

    6.600 W

    8.800 W

    11.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, zwei aktive Einspeisungen, Low-Power-Einstellung (60 A)

    13.200 W

    17.600 W

    22.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, drei aktive Einspeisungen, Low-Power-Einstellung (60 A)

    19.800 W

    26.400 W

    33.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, vier aktive Einspeisungen, Low-Power-Einstellung (60 A)

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, einfacher aktiver Einspeisung, Hochleistungseinstellung (80 A)

    9.000 W

    12.000 W

    15.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, zwei aktive Einspeisungen, Hochleistungseinstellung (80 A) (entweder A0 und A1 oder B0 und B1)

    18.000 W

    24.000 W

    30.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, drei oder vier aktive Einspeisungen, Hochleistungseinstellung (80 A)

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-AC3H, einfacher aktiver Einzug, (15-A)-Einstellung

    6.900 W

    9.200 W

    11.500 W

    JNP10K-PWR-AC3H, zwei aktive Einspeisungen, (15-A)-Einstellung

    13.800 W

    18.400 W

    23.000 W

    JNP10K-PWR-AC3H, drei aktive Einspeisungen, (15-A)-Einstellung

    20.700 W

    27.600 W

    34.500 W

    JNP10K-PWR-AC3H, vier aktive Einspeisungen, (15-A)-Einstellung

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-AC3H, einfacher aktiver Einschub, (20-A)-Einstellung

    9.000 W

    12.000 W

    15.000 W

    JNP10K-PWR-AC3H, zwei aktive Einspeisungen, (20-A)-Einstellung; (entweder A0 und A1 oder B0 und B1)

    18.000 W

    24.000 W

    30.000 W

    JNP10K-PWR-AC3H, drei oder vier aktive Einspeisungen, (20-A)-Einstellung

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

  2. Bestimmen Sie den Gesamtstrom, der für Ihre Konfiguration mit installierten Linecards erforderlich ist. Die für das Gehäuse verfügbare Gesamtleistung wird berechnet, indem die benötigte Wattzahl durch die Nennleistung geteilt und dann aufgerundet wird.

    In den vorherigen Beispielen haben wir berechnet, dass ein MX10008-AC-System 11800 W mit acht Linecards erfordern würde. In diesem Beispiel berechnen wir die für diese Konfiguration verfügbare Gesamtleistung:

    = (14050 W) / (2700 W)

    = 5,20

    Runden Sie das Ergebnis auf 6 AC-Netzteile auf.

  3. Berechnen Sie, wie viel Strom die Netzteile benötigen. Um die erforderliche Leistung zu ermitteln, multiplizieren Sie die Anzahl der Netzteile mit der Leistung des Netzteils und dividieren Sie durch den Wirkungsgrad des Netzteils. Der Wirkungsgrad berücksichtigt den Energieverlust innerhalb des Netzteils und beträgt 89 Prozent für MX10008-Netzteile.

    Ein Beispiel, wenn Sie ein AC-System mit vier Netzteilen haben:

    = 4 (2700 W) / (Effizienzklasse)

    = (10800 W) / (0,89)

    = 12135 W

    Tabelle 5 zeigt, wie viel Strom für verschiedene Konfigurationen benötigt wird.

    Tabelle 5: Erforderliche Gesamtleistung

    Anzahl der Netzteile

    Wechselstrom

    Gleichstrom

    3

    9102 W

    8427 W

    4

    12135 W

    11236 W

    5

    15169 W

    14045 W

    6

    18204 W

    16854 W

    Hinweis:

    Informationen zum JNP10K-PWR-AC3-Netzteil finden Sie in Tabelle 4.

Hinweis:

Wir empfehlen, dass Sie immer sechs Netzteile in Ihrem Router halten. Tauschen Sie ausgefallene Netzteile sofort aus, um unerwartete Ausfälle zu vermeiden.

Wenn eine neue Linecard in einem betriebsbereiten Router installiert ist, wird die Linecard von der Energieverwaltung nicht eingeschaltet, wenn der erhöhte Strombedarf die verfügbare Gesamtleistung, einschließlich redundanter Stromversorgung, übersteigt. Wenn zum Einschalten der Linecard redundante Stromversorgung verwendet wird, wird ein kleinerer Alarm ausgelöst, der nach fünf Minuten zu einem größeren Alarm wird, wenn der Zustand nicht behoben wird.

JNP10K-PWR-AC Stromversorgung – Spezifikationen

Der MX10008-Router mit redundanter Konfiguration kann entweder AC- oder DC-Netzteile verwenden. Router für die Basiskonfiguration sind nur Wechselstrom.

Tabelle 6 listet die Leistungsspezifikationen für das Wechselstromnetzteil (JNP10K-PWR-AC) auf, das in einem MX10008-Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 6: Leistungsspezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC-Netzteil

Artikel

Spezifikationen

AC-Eingangsspannung

Betriebsbereich: 200–240 V Wechselstrom

AC-Eingangsnetzfrequenz

50–60 Hz

AC-Eingangsstrom

16 A

AC-Ausgangsleistung

2700 W

Tabelle 7 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein AC-Netzteil.

Tabelle 7: Physische Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC-Netzteil

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll. (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll. (9,14 cm)

Tiefe

14,4 Zoll (36,58 cm)

Gewicht

3,08 kg

JNP10K-PWR-AC2 Power – Spezifikationen

Der MX10008-Router mit redundanter Konfiguration kann entweder AC- oder DC-Netzteile verwenden. Router für die Basiskonfiguration sind nur Wechselstrom. Das JNP10K-PWR-AC2-Netzteil unterstützt Wechselstrom, HLK und HGÜ.

Tabelle 8 listet die Leistungsspezifikationen für das AC-Netzteil (JNP10K-PWR-AC) auf, das in einem MX10008-Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 8: Leistungsspezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC2-Netzteil

Artikel

Spezifikationen

AC-Eingangsspannung

180–305 V Wechselstrom

DC-Eingangsspannung

190–410 V Gleichspannung

Nennstrom am Eingang

28,5 A

DC-Ausgangsleistung

12,3 V, 5500 W mit Dual-Feed und 5000 W mit Single-Feed

Tabelle 9 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC2-Netzteil.

Tabelle 9: Physische Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC2-Netzteil

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll. (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll. (9,14 cm)

Tiefe

15,1 Zoll (38,35 cm)

Gewicht

5,17 kg

Weitere Informationen finden Sie unter:

JNP10K-PWR-AC3 – Stromversorgung – Spezifikationen

Das JNP10K-PWR-AC3-Netzteil unterstützt Wechselstrom.

Tabelle 10 listet die Leistungsspezifikationen für das AC-Netzteil (JNP10K-PWR-AC3) auf, das in einem PTX10004-Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 10: Leistungsspezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3-Netzteil

Spezifikation

Wert

AC-Eingangsspannung

180–264 V Wechselstrom

Nennstrom am Eingang

16 A

DC-Ausgangsleistung

12,3 V

Tabelle 11 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3-Netzteil.

Tabelle 11: Physische Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3-Netzteil

Spezifikation

Wert

Höhe

3,386 Zoll. (8,60 cm)

Breite

3,584 Zoll. (9,10 cm)

Tiefe

17,15 (43,57 cm)

Gewicht

5,8 kg

JNP10K-PWR-AC3H – Stromversorgung – Spezifikationen

Das JNP10K-PWR-AC3H-Netzteil unterstützt HLK und HGÜ.

Tabelle 12 listet die Leistungsspezifikationen für das HLK- und HGÜ-Netzteil (JNP10K-PWR-AC3H) auf, das in einem MX10008-Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 12: Leistungsspezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3H-Netzteil

Spezifikation

Wert

AC-Eingangsspannung

180–305 V Wechselstrom (jede Einspeisung) HLK

190 – 410 V Wechselstrom (jede Einspeisung) HGÜ

Nennstrom am Eingang

50 A

DC-Ausgangsleistung

12,3 V (HLK)

12,9 V (HGÜ)

Tabelle 13 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3H-Netzteil.

Tabelle 13: Physische Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3H-Netzteil

Spezifikation

Wert

Höhe

3,386 Zoll. (8,60 cm)

Breite

3,584 Zoll. (9,10 cm)

Tiefe

43,10 cm

Gewicht

5,8 kg

MX10008 Stromkabel – Spezifikationen

Jedes AC-Netzteil verfügt über zwei unabhängige 16-A-AC-Nenneingänge an der Frontplatte. Die meisten Standorte verteilen den Strom über eine Hauptleitung, die zu am Rahmen montierten Stromverteilerfeldern führt, von denen sich eines oben im Rack befinden kann, in dem sich der Router befindet. Jedes Netzteil wird über ein AC-Netzkabel mit dem Stromverteilerfeld verbunden.

Jedes abnehmbare AC-Netzkabel ist ca. 2,5 Meter lang. Das Gerätekoppelende des Kabels wird in den AC-Geräteeinlass an der Frontplatte des AC-Netzteils eingeführt. Der Kupplungstyp ist C19, wie in der Norm 60320 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) beschrieben. Das Steckerende des Netzkabels passt in die Steckdose der Stromquelle, die für Ihren geografischen Standort Standard ist.

Für MX10008 AC-, Hochspannungs-Wechselstrom- (HVAC) und Hochspannungs-Gleichstrom-Netzteile (HVDC) gelten besondere Anforderungen an das Kabel. In den folgenden Abschnitten können Sie die Kabelanforderungen basierend auf dem Modell Ihres Netzteils und allen Moduseinstellungen bestimmen:

JNP10K-PWR-AC Stromkabel – Spezifikationen

Tabelle 14 listet die AC-Netzkabelspezifikationen für MX10008-Router für verschiedene Länder und Regionen auf.

Tabelle 14: AC-Netzkabel-Spezifikationen für MX10008-Router

Land/Region

Elektrische Spezifikationen

Stecker-Standards

Juniper Modellnummer

Grafik

Argentinien

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

IRAM Typ Registrierungsstelle/3/20

CBL-EX-PWR-C19-AR

Australien

250 V Wechselspannung, 15 A, 50 Hz

AS/NZS 3112 Typ SAA/3/15

CBL-EX-PWR-C19-AU

Brazilien

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

NBR 14136: 2002 Typ BR/3/20

CBL-EX-PWR-C19-BR

China (China)

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

GB 1002 Typ PRC/3/16

CBL-EX-PWR-C19-CH

Europa (außer Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich)

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

CEE (7) VII Typ VIIG

CBL-EX-PWR-C19-EU

Israel

250 Wechselstrom, 16 A, 50 Hz

SI 32/1971 Typ IL/3

SI 32/1971 Typ IL/3

Italien

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

CEI 23-16 Typ I/3/16

CBL-EX-PWR-C19-IT

Japan

250 V Wechselspannung, 16 A, 60 Hz

NEMA 6–20 Typ N6/20

CBL-EX-PWR-C19-JP (Standard)

250 V Wechselstrom, 16 A, 50 Hz oder 60 Hz

NEMA L6–20P Typ NEMA Verriegelung

CBL-EX-PWR-C19-JPL

Korea

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

CEE (7) VII Typ VIIG

CBL-EX-PWR-C19-KR

Nordamerika

250 V Wechselspannung, 16 A, 60 Hz

NEMA 6–20 Typ N6/20

CBL-EX-PWR-C19-US (Standard)

250 V Wechselstrom, 16 A, 50 Hz oder 60 Hz

NEMA L6–20P Typ NEMA Verriegelung

CBL-EX-PWR-C19-USL

Südafrika

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

SABS 164/1:1992 Typ ZA/3

CBL-EX-PWR-C19-SA

Schweiz

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

SEV 5934/2 Typ 23G

CBL-EX-PWR-C19-SZ

Vereinigtes Königreich

250 V Wechselspannung, 13 A, 50 Hz

BS 1363/A Typ BS89/13

CBL-EX-PWR-C19-UK

Weltweit (sonstige)

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

EN 60320-2-2/1

CBL-EX-PWR-C19-C20

VORSICHT:

AC-Netzkabel für MX10008-Router sind nur für die Verwendung mit diesen Routern vorgesehen. Verwenden Sie das Kabel nicht für ein anderes Produkt.

Warnung zum Netzkabel (Japanisch)

Warnung:

Das beigefügte Netzkabel ist nur für dieses Produkt vorgesehen. Verwenden Sie das Kabel nicht für ein anderes Produkt.

VORSICHT:

Netzkabel dürfen den Zugriff auf Router-Komponenten nicht blockieren. Wir empfehlen, dass Sie alle AC-Netzkabelkabel durch die mit dem Router gelieferte Netzkabelwanne führen.

Warnung:

Der Router wird an einem Standort mit eingeschränktem Zugriff installiert. Er verfügt über eine separate Schutzerdungsklemme am Gehäuse, die dauerhaft mit der Erdung verbunden werden muss, um das Gehäuse angemessen zu erden und den Bediener vor elektrischen Gefahren zu schützen.

JNP10K-PWR-AC2 Stromkabel – Spezifikationen

Das JNP10K-PWR-AC2-Netzteil arbeitet in zwei Modi:

Warnung:

Führen Sie JNP10K-PWR-AC2-Netzteile nicht mit 20-A-Kabeln aus, wenn sie an einen 30-A-Eingang angeschlossen sind.

Tabelle 15: JNP10K-PWR-AC2-Stromkabel – Spezifikationen für 20-A-Eingang

Gebietsschema

Bewertung des Kabelsatzes

Stecker-Standards

Ersatz-Modellnummer von Juniper

Grafik

Argentinien

16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073 Typ Registrierungsstelle/3

CBL-JNP-SG4-AR

Australien und Neuseeland

15 A, 250 V Wechselstrom

AS/NZS 3112

CBL-JNP-SG4-AU

Brazilien

16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136 Typ BR/3

CBL-JNP-SG4-BR

China (China)

16 A, 250 V Wechselstrom

GB2099

CBL-JNP-SG4-CH

Europa (außer Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich)

20 A, 250 V Wechselstrom

CEE 7/7

CBL-JNP-SG4-EU

Großbritannien

13 A, 250 V Wechselspannung,

BS1363

CBL-JNP-SG4-UK

Indien

16 A, 250 V Wechselstrom

SANS 164/1

CBL-JNP-SG4-SA

Israel

16 A, Registrierungsstelle, 250 V Wechselspannung

SI 32/1971 Typ IL/3G

CBL-JNP-SG4-IL

Italien

16 A, 250 V Wechselstrom

CEI 23-16

CBL-JNP-SG4-IT

Nordamerika

20 A, 250 V Wechselstrom

3-5958P4 nach IEC 60320 C20

CBL-JNP-SG4-C20

16 A, 250 V Wechselstrom

Verriegelung NEMA L6-20P

CBL-JNP-SG4-US-L

NEMA 6-20P

CBL-JNP-SG4-US

Südafrika

16 A, 250 V Wechselstrom

SANS 164/1

CBL-JNP-SG4-SA

Schweiz

16 A, 250 V Wechselstrom

CEI 23-50

CBL-JNP-SG4-SZ

,
Tabelle 16: JNP10K-PWR-AC2-Stromkabel – Spezifikationen für den HLK-Eingang
Gebietsschema: Kabelsatz, NennsteckerStandardersatz, Juniper Modellnummer , Grafik
Nordamerika 16 A, 277 V NEMA L7-20P CBL-JNP-SG4-HLK

JNP10K-PWR-AC2 Stromkabel – Spezifikationen für 30-A-Eingang

Die JNP10K-PWR-AC2 HVAC- oder HGÜ-Netzteile erfordern eine Hochspannungskabelkonfektion, wenn sie für einen 30-A-Eingang eingestellt sind. Ein Ende des Kabels hat einen Anderson APP-400-Stecker, das andere Ende des Kabels ist blanker Draht. Siehe Abbildung 1 und Tabelle 17. Diese Kabel sind separat bestellbar und werden bei JNP10K-PWR-AC2-Bestellungen nicht automatisch versendet. Ein Beispiel für das rechtwinklige Kabel und den Stecker ist in Abbildung 3 dargestellt.

Für den Anschluss an Wechselstromsysteme bietet Juniper ein Kabel mit einem NEMA 30-A-Stecker (Abbildung 1) oder einem IEC 330P6W-Stecker (Abbildung 2).

Abbildung 1: NEMA 30-A-Anschluss NEMA 30-A Connector
Abbildung 2: IEC 330P6W-Steckverbinder IEC 330P6W Connector
Tabelle 17: 30-A-Verkabelungsoptionen

Gebietsschema

Bewertung des Kabelsatzes

Stecker-Standards

Steckverbinder

Ersatz-Modellnummer von Juniper

HGÜ-Netzkabel

Jegliche

30 A, 400 V Wechselstrom

UL 950 und IEC 60950

Anderson/Straight to Bare Wire

CBL-PWR2-BARE

30 A, 400 V Wechselstrom

UL 950 und IEC 60950

Anderson/rechtwinklig zum blanken Draht

CBL-PWR2-BARE-Registrierungsstelle

AC-Netzkabel

Kontinentaleuropa

30-A 250 V Wechselstrom

UL 950 und IEC332P6

Anderson/rechter Winkel nach IEC 332P6

CBL-PWR2-332P6W-Registrierungsstelle

30-A 250 V Wechselstrom

UL 950 und IEC332P6

Anderson/direkt zu IEC332P6

CBL-PWR2-332P6W

Nordamerika

30-A 240 V Wechselstrom

IEC330P6

Anderson/rechter Winkel zu IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W-Registrierungsstelle

30-A 240 V Wechselstrom

IEC330P6

Anderson/direkt zu IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W

30-A 250 V Wechselstrom

UL 498, CSA

Anderson/rechter Winkel zu L6-30P

CBL-PWR2-L6-30P-Registrierungsstelle

30-A 250 V Wechselstrom

UL 498, IEC5958P4

Anderson/direkt zu L6-30P

CBL-PWR2-L6-30P

Abbildung 3: Rechtwinkliges, blankes Kabel mit Anderson-Stecker Right-Angle, Bare Cable with Anderson Connector
1

Schwarzes Kabel – Return (+)

3

Weißer Draht – Neutral

2

Grünes Kabel – Masse

 

JNP10K-PWR-AC3 Stromkabel – Spezifikationen

Das JNP10K-PWR-AC3-Netzteil arbeitet in zwei Modi:

  • 20-A Eingang mit 7800 W oder 6000 W oder 3000 W Leistung

  • 15-A-Eingang mit 7800 W oder 6900 W oder 4600 W oder 2300 W Leistung

Hinweis:

Wenn Netzkabel mit rechtwinkligen Steckern am Netzteilende ausgewählt werden, müssen sie paarweise aus rechtwinkligen linken Steckern für die Eingänge A0 oder B0 und verlängerten rechtwinkligen linken Steckern für die Eingänge A1 oder B1 bestehen.

In Tabelle 18 finden Sie eine Liste der geeigneten Kabel.

Warnung:

Führen Sie JNP10K-PWR-AC3-Netzteile nicht mit 16-A- oder 20-A-Kabeln aus, wenn sie an einen 15-A-Eingang angeschlossen sind.

VORSICHT:

Sie können verhindern, dass AC-Netzkabel Heißluftaussaugungen ausgesetzt werden, indem Sie die Netzkabel immer von den Lüftereinschüben und Netzteilen weg führen.

Wenn rechtwinklige Netzkabel und die Schallwand installiert sind, sind die Netzkabel heißer Abluft ausgesetzt. Die IEC C21-Stecker haben eine Temperaturbeständigkeit von 155 °C und die Netzkabelkabel eine Nenntemperatur von 90 °C.

Tabelle 18: JNP10K-PWR-AC3-Stromkabel – Spezifikationen für 20-A- und 15-A-Eingang

Gebietsschema

Bewertung des Kabelsatzes

Stecker Standard

Ersatz-Modellnummer von Juniper

Grafik

Gerader Stecker am Netzteileingang

Australien und Neuseeland

15 A, 250 V Wechselstrom AS/NZS 3112

CBL-PWRC21-AU

Europa (außer Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich)

16 A, 250 V Wechselstrom CEE 7/7

CBL-PWRC21-EU

Italien

16 A, 250 V Wechselstrom CEI 23-16

CBL-PWRC21-IT

Nordamerika

20 A, 250 V Wechselstrom

Verriegelung NEMA L6-20P

CBL-PWRC21-US-L

NEMA 6-20P

CBL-PWRC21-US

Internationales 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC-309 316P6W

CBL-PWRC21-316P6

 
Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC-309 320P6W

CBL-PWRC21-320P6

 
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P

CBL-PWRC21-JP-L

China (China) 16 A, 250 V Wechselstrom GB2099-1

CBL-PWRC21-CN

Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-NA

Europa 16 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-EU

Japan 20 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-JP

China (China) 16 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-CN

Schweiz 16 A, 250 V Wechselstrom SEV1011

CBL-PWRC21-SZ

 
Südafrika 16 A, 250 V Wechselstrom

Registrierungsstelle SANs 164/1

CBL-PWRC21-SA

Indien 16 A, 250 V Wechselstrom Registrierungsstelle IS 1293

CBL-PWRC21-IN

Vereinigtes Königreich 16 A, 250 V Wechselstrom BS 1363

CBL-PWRC21-UK

Israel 16 A, 250 V Wechselstrom

SI 32/1971

Typ IL/3G

CBL-PWRC21-IL

Brazilien 16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136

Typ BR/3

CBL-PWRC21-BR

Argentinien 16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073

Typ Registrierungsstelle/3

CBL-PWRC21-AR

Rechtwinkliger linker Stecker am Netzteileingang
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21R-US-L
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA 6-20P CBL-PWRC21R-US
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom CEE 7/7 CBL-PWRC21R-EU
Australien 15 A, 250 V Wechselstrom AS/NZ 3112 CBL-PWRC21R-AU
Italien 16 A, 250 V Wechselstrom CEI 23-50 CBL-PWRC21R-IT
Internationales 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60309

316P6W

CBL-PWRC21R-316P6  
Nordamerika 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60309

320P6W

CBL-PWRC21R-320P6  
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21R-JP-L
China (China) 16 A, 250 V Wechselstrom GB2099-1 CBL-PWRC21R-CN
Nordamerika 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20

CBL-PWRC21R-C20-NA
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20

CBL-PWRC21R-C20-EU
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20

CBL-PWRC21R-C20-JP
China (China) 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20

CBL-PWRC21R-C20-CN
Schweiz 16 A, 250 V Wechselstrom SEV 1011 CBL-PWRC21R-SZ  
Südafrika 16 A, 250 V Wechselstrom SANS 164/1 CBL-PWRC21R-SA
Indien 16 A, 250 V Wechselstrom IS 1293, Registrierungsstelle CBL-PWRC21R-IN
Vereinigtes Königreich 16 A, 250 V Wechselstrom BS1363 CBL-PWRC21R-Vereinigtes Königreich
Israel 16 A, 250 V Wechselstrom

SI 32/1971

TYP IL/3G

CBL-PWRC21R-IL
Brazilien 16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136

TYP BR/3

CBL-PWRC21R-BR
Argentinien 16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073

TYP Registrierungsstelle/3

CBL-PWRC21R-AR
Verlängerter rechtwinkliger linker Stecker am Netzteileingang
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21RL-US-L
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA 6-20P CBL-PWRC21RL-US
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom CEE 7/7 CBL-PWRC21RL-EU
Australien 15 A, 250 V Wechselstrom AS/NZ 3112 CBL-PWRC21RL-AU
Italien 16 A, 250 V Wechselstrom CEI 23-50 CBL-PWRC21RL-IT
Internationales 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60309

316P6W

CBL-PWRC21RL-316P6  
Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60309

320P6W

CBL-PWRC21RL-320P6  
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21RL-JP-L
China (China) 16 A, 250 V Wechselstrom GB2099-1 CBL-PWRC21RL-CN
Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20

CBL-PWRC21RL-C20NA
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20

CBL-PWRC21RL-C20EU
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom

ICE-60320

C20

CBL-PWRC21RL-C20JP
China (China) 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20

CBL-PWRC21RL-C20CN
Schweiz 16 A, 250 V Wechselstrom SEV 1011 CBL-PWRC21RL-SZ  
Südafrika 16 A, 250 V Wechselstrom SANS 164/1 CBL-PWRC21RL-SA
Indien 16 A, 250 V Wechselstrom IS1293, Registrierungsstelle CBL-PWRC21RL-IN
Vereinigtes Königreich 16 A, 250 V Wechselstrom BS 1363 CBL-PWRC21RL-UK
Israel 16 A, 250 V Wechselstrom

SI 32/1971

Typ IL/3G

CBL-PWRC21RL-IL
Brazilien 16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136

Typ BR/3

CBL-PWRC21RL-BR
Argentinien 16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073

Typ Registrierungsstelle/3

CBL-PWRC21RL-AR

JNP10K-PWR-DC Stromversorgung – Spezifikationen

Das DC-Netzteil (JNP10K-PWR-DC) wird nur in der redundanten Konfiguration MX10008 unterstützt. Tabelle 19 listet die Leistungsspezifikationen für das JNP10K-PWR-DC-Netzteil auf, das in einem MX10008-Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 19: Leistungsspezifikationen für das JNP10K-PWR-DC-Netzteil

Artikel

Spezifikationen

DC-Eingangsspannung

  • Minimale Betriebsspannung: –40 VDC

  • Nennbetriebsspannung: –48 VDC

  • Betriebsspannungsbereich: –40 V Gleichspannung bis –72 V Gleichspannung

Gleichstrom-Eingangsstrom

Maximal 60 A bei Nennbetriebsspannung (–48 VDC) für jede Eingangsklemme

Ausgangsleistung

2500 W

Tabelle 20 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-DC-Netzteil.

Tabelle 20: Physikalische Spezifikationen eines JNP10K-PWR-DC-Netzteils

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll. (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll. (9,14 cm)

Tiefe

14,4 Zoll (36,58 cm)

Gewicht

2,72 kg

JNP10K-PWR-DC2 – Stromversorgung – Spezifikationen

JNP10K-PWR-DC2-Netzteile werden nur in der redundanten Konfiguration MX10008 unterstützt. Tabelle 21 listet die Leistungsspezifikationen für das HGÜ-Netzteil auf, das in einem MX10008-Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 21: Leistungsspezifikationen für das JNP10K-PWR-DC2-Netzteil

Artikel

Spezifikationen

DC-Eingangsspannung

  • Minimale Betriebsspannung: –40 VDC

  • Nennbetriebsspannung: –48 VDC

  • Betriebsspannungsbereich: –40 V Gleichspannung bis –72 V Gleichspannung

Gleichstrom-Eingangsstrom

  • Maximal 76 A bei minimaler Betriebsspannung (-40 VDC) mit 80 A DIP-Schaltereinstellung und 5500 W Ausgangslast.

  • maximal 64 A bei Nennbetriebsspannung (–48 VDC) mit 80 A DIP-Schaltereinstellung und 5500 W Ausgangslast.

  • Maximal 60 A bei minimaler Betriebsspannung (-40 VDC) mit 60 A DIP-Schaltereinstellung und 4400 W Ausgangslast.

  • Maximal 50 A bei Nennbetriebsspannung (-48 VDC) mit 60 A DIP-Schaltereinstellung und 4400 W Ausgangslast.

Ausgangsleistung

2200 W für Einzeleinspeisung mit geringem Eingang (60 A)

4400 W für Dual-Feed mit geringem Eingang (60 A)

2750 W für Einzeleinspeisung mit hohem Eingang (80 A)

5500 W für Dual-Feed mit hoher Eingangsleistung (80 A)

Tabelle 22 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-DC2-Netzteil.

Tabelle 22: Physikalische Spezifikationen eines JNP10K-PWR-DC2-Netzteils

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll. (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll. (9,14 cm)

Tiefe

16,05 Zoll (40,77 cm)

Gewicht

3,67 kg

Weitere Informationen finden Sie unter:

JNP10K-PWR-DC3 – Stromversorgung – Spezifikationen

Tabelle 23 listet die Leistungsspezifikationen für das Gleichstromnetzteil (JNP10K-PWR-DC3) auf, das in MX10008-Routern verwendet wird.

Tabelle 23: Leistungsspezifikationen für das JNP10K-PWR-DC3-Netzteil

Artikel

Spezifikationen

DC-Eingangsspannung

  • Minimale Betriebsspannung: -40 VDC

  • Nennbetriebsspannung: -48 VDC

  • Betriebsspannungsbereich: -40 V Gleichspannung bis -72 V Gleichspannung

Nennstrom am Eingang

60 A/80 A

Ausgangsleistung

12,3 V Gleichspannung

Tabelle 24 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-DC3-Netzteil.

Tabelle 24: Physikalische Spezifikationen eines JNP10K-PWR-DC3-Netzteils

Spezifikation

Wert

Höhe

3,386 Zoll. (8,60 cm)

Breite

3,584 Zoll. (9,10 cm)

Tiefe

15.391 Zoll. (39,09 cm)

Gewicht

5,7 kg

Weitere Informationen finden Sie unter:

MX10008 Erdungskabel und Kabelschuhe – Spezifikationen

Sie müssen den Switch an einem Ort mit eingeschränktem Zugang installieren und sicherstellen, dass er jederzeit ausreichend geerdet ist. Eine ordnungsgemäße Erdung stellt sicher, dass Ihr Switch ordnungsgemäß funktioniert und die Anforderungen an Sicherheit und elektromagnetische Störungen (EMI) erfüllt. Ein MX10008-Router verfügt über eine 2-Loch-Schutzerdungsklemme auf der Rückseite des Gehäuses unter den Netzteilen zur Erdung.

Bei Wechselstromsystemen müssen Sie auch das Erdungskabel im AC-Netzkabel zusammen mit der 2-Loch-Masseverbindung verwenden. Dieses getestete System erfüllt oder übertrifft alle geltenden EMV-Vorschriften mit der 2-Loch-Schutzerdungsklemme.

Warnung:

Um die Anforderungen von GR-1089 zu erfüllen, müssen alle gebäudeinternen Kupferkabel, die für SFP+-, QSFP+- und QSFP28-Ports verwendet werden, an beiden Enden abgeschirmt und geerdet sein.

VORSICHT:

Bevor die Installation des Routers beginnt, muss ein zugelassener Elektriker einen Kabelschuh an den von Ihnen gelieferten Erdungskabeln anbringen. Siehe Verbinden des MX10008 mit Masse. Ein Kabel mit einer falsch angebrachten Lasche kann den Router beschädigen.

Überprüfen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie den Router an die Erde anschließen:

  • Auf der unteren Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Gewindeeinsätze (PEM-Muttern) zum Verbinden des Routers mit Masse. Die Erdungspunkte haben einen Abstand von 0,63 Zoll. (16 mm) Zentren.

  • Die erforderliche Erdungsfahne ist ein Panduit LCD6-10A-L oder gleichwertig (im Lieferumfang enthalten). Die Erdungsfahne nimmt 6 AWG (13,3 mm²) Litze auf. Wenn ein oder mehrere JNP10K-PWR-DC2-Netzteile im Gehäuse installiert und auf hohen Eingang (80 A) eingestellt sind, verwenden Sie das Panduit LCD4-14A-L oder ein gleichwertiges Netzteil (im Lieferumfang enthalten). Diese Lasche nimmt 4 AWG (21,1 mm²) Litze auf.

  • Das Erdungskabel, das Sie für einen MX10008 bereitstellen, muss genauso groß oder schwerer sein als das Eingangskabel jedes Netzteils. Mindestempfehlungen sind 6 AWG (13,3 mm²) Kupferlitze, Klasse B; 90 °C Kabel oder wie es die örtlichen Vorschriften zulassen.